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| 観測データ エポックJ2000 エキノックスJ2000 | |
|---|---|
| 星座 | 白鳥座 |
| 赤経 | 19時間25分00.0428秒[1] |
| 偏角 | +49° 13′ 54.631″ [1] |
| 見かけの等級 (V) | 11.9 |
| 特徴 | |
| スペクトル型 | G1IV |
| 天体測量 | |
| 固有運動(μ) | ラ: 1.151(11) マス/年[1] 12月: −8.064(11) マス/年[1] |
| 視差(π) | 1.8528 ± 0.0087 マス[1] |
| 距離 | 1,760 ± 8 光年 (540 ± 3 pc ) |
| 詳細 | |
| 質量 | 1.071 ± 0.043 [2] メートル☉ |
| 半径 | 1.626 ± 0.019 [ 2] R☉ |
| 表面重力(log g) | 4.1 ± 0.1 [3] cgs |
| 温度 | 5911 ± 66 [2] K |
| 金属度[Fe/H] | −0.2 ± 0.06 [2] デックス |
| 回転 | 17.20 ± 0.2 [2] |
| 回転速度( v sin i ) | 4.9 ± 1.0 [2] km/s |
| その他の指定 | |
| データベース参照 | |
| シンバド | データ |
| 韓国 | データ |
ケプラー 36 は、 2 つの惑星が知られている白鳥座の恒星です。半径が異常に大きいため、準巨星です。
惑星系
2012年6月21日、この恒星を周回する2つの惑星の発見が発表された。この2つの惑星、スーパーアースと「ミニネプチューン」は、軌道が非常に近いという点で珍しい。それらの長半径の差はわずか0.013 AUである。外側の惑星の軌道は内側の惑星よりわずか11%だけ遠い。質量が地球よりかなり大きいため、互いの重力の影響は大きく、相互作用によって両方の通過時間に極端な変動が生じる。ケプラー36bとcの推定密度はそれぞれ6.8 g/cm 3 と0.86 g/cm 3である。[2] 2つの惑星は7:6の軌道共鳴に近い。[2]惑星の軌道が近いにもかかわらず密度が大きく異なるのは、質量の大きな差によるものと考えられる。[5]最も内側の質量の小さい惑星は、形成中に獲得した水素/ヘリウムの外殻のほとんど、またはすべてを失った可能性が高い。
参考文献
- ^ abcd Vallenari, A.; et al. (Gaia collaboration) (2023). 「Gaia Data Release 3. コンテンツと調査プロパティの概要」.天文学と天体物理学. 674 : A1. arXiv : 2208.00211 . Bibcode :2023A&A...674A...1G. doi : 10.1051/0004-6361/202243940 . S2CID 244398875.VizieR のこのソースの Gaia DR3 レコード。
- ^ abcdefghi Carter, JA; et al. (2012). 「ケプラー36:軌道が隣接し密度が異なる惑星のペア」. Science . 337 (6094): 556–559. arXiv : 1206.4718 . Bibcode :2012Sci...337..556C. doi :10.1126/science.1223269. PMID 22722249. S2CID 40245894.
- ^ ab Vissapragada, Shreyas; et al. (2020). 「4つの動的相互作用ケプラーシステムの拡散支援赤外線トランジット測光」.天文学ジャーナル. 159 (3). 108. arXiv : 1907.04445 . Bibcode :2020AJ....159..108V. doi : 10.3847/1538-3881/ab65c8 . S2CID 195874295.
- ^ 「ケプラー-36」。シンバッド。ストラスブール天文学センター。2020-08-07に取得。
- ^ Bodenheimer, P.; Stevenson, D.; Lissauer, J.; D'Angelo, G. (2018). 「ケプラー36システムの新しい形成モデル」.天体物理学ジャーナル. 868 (2): id. 138 (17 pp.). arXiv : 1810.07160 . Bibcode :2018ApJ...868..138B. doi : 10.3847/1538-4357/aae928 . S2CID 59055335.
外部リンク
- ケプラーミッションの発見
